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1Dissertation/ Thesis
المؤلفون: Del Bene, Daniela
المساهمون: University/Department: Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals
Thesis Advisors: Martínez Alier, Joan, Rodríguez-Labajos, Beatriz, Lemkow, Louis
المصدر: TDX (Tesis Doctorals en Xarxa)
مصطلحات موضوعية: Conflictes ambientals, Conflictos ambientales, Environmental conflicts, Energia hidroelèctrica, Energía hidroeléctrica, Hydropower, Justícia ambiental, Justicia ambiental, Environmental justice, Ciències Experimentals
وصف الملف: application/pdf
URL الوصول: http://hdl.handle.net/10803/664010
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2Academic Journal
المؤلفون: Capel Sáez, Horacio
المصدر: Biblio 3w: revista bibliográfica de geografía y ciencias sociales; 2019: Vol.: 24
مصطلحات موضوعية: electricidad, energía hidroeléctrica, patrimonio industrial, electricity, hydroelectric power, industrial heritage
وصف الملف: text/html
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3Book
المؤلفون: Caicedo-Bravo, Eduardo, Mora-Flórez, Juan José, Orozco-Henao, César Augusto, Salazar-Isaza, Harold, Tibaquirá-Giraldo, Juan Esteban
مصطلحات موضوعية: 370 - Educación, Centrales hidroeléctricas, Energía hidráulica, Combustibles fósiles, Energía hidroeléctrica, Colombia, Energía renovable - Costos, Costos, Energía renovable - Biodiversidad, Energía renovable
وصف الملف: 108 páginas; application/pdf
Relation: [1] T. Adefarati, R. C. Bansal, M. Bettayeb, and R. Naidoo, “Technical, economic, and environmental assessment of the distribution power system with the application of renewable energy technologies,” Renewable Energy, vol. 199, pp. 278–297, 2022.; [2] S. L. Lemos and M. C. C. Rubiano, “Plan nacional de desarrollo 2022-2026: Colombia, potencia mundial de la vida,” Revista Fasecolda, no. 189, pp. 64–69, 2023.; [3] Q. Hassan, P. Viktor, T. J. Al-Musawi, B. M. Ali, S. Algburi, H. M. Alzoubi, A. K. Al-Jiboory, A. Z. Sameen, H. M. Salman, and M. Jaszczur, “The renewable energy role in the global energy transformations,” Renewable Energy Focus, vol. 48, p. 100545, 2024.; [4] H. Ritchie, P. Rosado, and M. Roser, “Energy production and consumption,” Our World in Data, 2024.; [5] A. Aghahosseini, A. Solomon, C. Breyer, T. Pregger, S. Simon, P. Strachan, and A. Jäger-Waldau, “Energy system transition pathways to meet the global electricity demand for ambitious climate targets and cost competitiveness,” Applied energy, vol. 331, p. 120401, 2023.; [6] A. M. López-Grajales, J. W. González-Sanchez, H. A. Cardona-Restrepo, I. A. Isaac-Millan, G. J. López-Jiménez, and O. H. Vasco-Echeverri, “Economy, financial, and regulatory method for the integration of electrical energy storage in a power network,” Journal of Energy Storage, vol. 58, p. 106433, 2023.; [7] L. Z. Velimirović, A. Janjić, and J. D. Velimirović, “Renewable energy integration in smart grids,” in Multi-criteria Decision Making for Smart Grid Design and Operation: A Society 5.0 Perspective, pp. 61–80, Springer, 2023.; [8] M. Shafiullah, S. D. Ahmed, and F. A. Al-Sulaiman, “Grid integration challenges and solution strategies for solar pv systems: a review,” IEEE Access, vol. 10, pp. 52233–52257, 2022.; [9] R. Štefko, M. Šárpataky, L. Šárpataky, V. Kohan, P. Havran, and M. Kolcun, “Modeling of protection relays and renewable energy sources for microgrid systems,” Acta Electrotechnica et Informatica, vol. 22, no. 3, pp. 9–17, 2022.; [10] A. Hooshyar and R. Iravani, “Microgrid protection,” Proceedings of the IEEE, vol. 105, no. 7, pp. 1332–1353, 2017.; [11] P. H. A. Barra, D. V. Coury, and R. A. S. Fernandes, “A survey on adaptive protection of microgrids and distribution systems with distributed generators,” Renewable and Sustainable Energy Reviews, vol. 118, p. 109524, 2020.; [12] B. Patnaik, M. Mishra, R. C. Bansal, and R. K. Jena, “Ac microgrid protection – a review: Current and future prospective,” Applied Energy, vol. 271, p. 115210, 2020.; [13] C. García-Ceballos, S. Pérez-Londoño, and J. Mora-Flórez, “Compensated fault impedance estimation for distance-based protection in active distribution networks,” International Journal of Electrical Power & Energy Systems, vol. 151, p. 109114, 2023.; [14] U. Bhattarai, T. Maraseni, and A. Apan, “Assay of renewable energy transition: A systematic literature review,” Science of The Total Environment, vol. 833, p. 155159, 2022.; [15] A. A. Memon and K. Kauhaniemi, “A critical review of ac microgrid protection issues and available solutions,” Electric Power Systems Research, vol. 129, pp. 23–31, 2015.; [16] C. García-Ceballos, S. Pérez-Londoño, and J. Mora-Flórez, “Integration of distributed energy resource models in the VSC control for microgrid applications,” Electric Power Systems Research, vol. 196, p. 107278, 2021.; [17] S. Velasco-Gómez, S. Pérez-Londoño, and J. Mora-Floréz, “Unbalance compensated distance relay for active distribution networks,” Energy Reports, vol. 9, pp. 438–446, 2023.; [18] H. Xie, S. Zheng, and M. Ni, “Microgrid development in china: A method for renewable energy and energy storage capacity configuration in a megawatt-level isolated microgrid,” IEEE Electrification Magazine, vol. 5, no. 2, pp. 28–35, 2017.; [19] M. Liu and K. Lo, “Multi-actor perspective, socio-technical barriers, and microgrid development in China,” The Electricity Journal, vol. 35, no. 7, p. 107158, 2022.; [20] W. Feng, M. Jin, X. Liu, Y. Bao, C. Marnay, C. Yao, and J. Yu, “A review of microgrid development in the United States – a decade of progress on policies, demonstrations, controls, and software tools,” Applied Energy, vol. 228, pp. 1656–1668, 2018.; [21] T. M. Guibentif and F. Vuille, “Prospects and barriers for microgrids in Switzerland,” Energy Strategy Reviews, vol. 39, p. 100776, 2022.; [22] V. Harish, N. Anwer, and A. Kumar, “Applications, planning and socio-techno-economic analysis of distributed energy systems for rural electrification in india and other countries: A review,” Sustainable Energy Technologies and Assessments, vol. 52, p. 102032, 2022.; [23] E. Gaona, C. Trujillo, and J. Guacaneme, “Rural microgrids and its potential application in Colombia,” Renewable and Sustainable Energy Reviews, vol. 51, pp. 125–137, 2015.; [24] W. Guerrero Hernandez A., N. Muñoz-Galeano, E. F. Caicedo-Bravo, P. Maya-Duque, and J. M. López-Lezama, “Sizing assessment of islanded microgrids considering total investment cost and tax benefits in Colombia,” Energies, vol. 15, no. 14, p. 5161, 2022.; [25] A. S. Guerrero Hernandez and L. V. R. de Arruda, “Economic viability and optimization of solar microgrids with hybrid storage in a non-interconnected zone in colombia,” Environment, Development and Sustainability, vol. 23, no. 9, pp. 12842–12866, 2021.; [26] L. Che, M. E. Khodayar, and M. Shahidehpour, “Adaptive protection system for microgrids: Protection practices of a functional microgrid system.,” IEEE Electrification Magazine, vol. 2, no. 1, pp. 66–80, 2014.; [27] G. Muñoz-Arango, J. Mora-Flórez, and S. Pérez-Londoño, “Optimal data-driven adaptive overcurrent relay coordination for active distribution networks,” Electric Power Systems Research, vol. 228, p. 110078, 2024.; [28] C. Battistelli and A. Monti, “Chapter 5 - dynamics of modern power systems,” in Converter-Based Dynamics and Control of Modern Power Systems (A. Monti, F. Milano, E. Bompard, and X. Guillaud, eds.), pp. 91–124, Academic Press, 2021.; [29] J. W. Stevens, R. H. Bonn, J. W. Ginn, S. Gonzalez, and G. A. Kern, “Development and testing of an approach to anti-islanding in utility-interconnected photovoltaic systems,” tech. rep., Sandia National Lab.(SNL-NM), Albuquerque, NM (United States), 2000.; [30] “IEEE standard conformance test procedures for equipment interconnecting distributed energy resources with electric power systems and associated interfaces,” IEEE Std 1547.1-2020, pp. 1–282, 2020.; [31] K. Kauhaniemi and L. Kumpulainen, “Impact of distributed generation on the protection of distribution networks,” in 2004 Eighth IEE International Conference on Developments in Power System Protection, vol. 1, pp. 315–318 Vol.1, 2004.; [32] L. Kumpulainen and K. Kauhaniemi, “Distributed generation and reclosing coordination,” in Nordic Distribution and Asset Management Conference, Citeseer, 2004.; [33] B. Amanulla, S. Chakrabarti, and S. N. Singh, “Reconfiguration of power distribution systems considering reliability and power loss,” IEEE Transactions on Power Delivery, vol. 27, no. 2, pp. 918–926, 2012.; [34] L.-H. Tsai, “Network reconfiguration to enhance reliability of electric distribution systems,” Electric Power Systems Research, vol. 27, no. 2, pp. 135–140, 1993.; [35] B. Sultana, M. Mustafa, U. Sultana, and A. R. Bhatti, “Review on reliability improvement and power loss reduction in distribution system via network reconfiguration,” Renewable and Sustainable Energy Reviews, vol. 66, pp. 297–310, 2016.; [36] D. E. Olivares, A. Mehrizi-Sani, A. H. Etemadi, C. A. Cañizares, R. Iravani, M. Kazerani, A. H. Hajimiragha, O. Gomis-Bellmunt, M. Saeedifard, R. Palma-Behnke, G. A. Jiménez-Estévez, and N. D. Hatziargyriou, “Trends in microgrid control,” IEEE Transactions on Smart Grid, vol. 5, no. 4, pp. 1905–1919, 2014.; [37] Y. Yoldaş, A. Önen, S. Muyeen, A. V. Vasilakos, and İrfan Alan, “Enhancing smart grid with microgrids: Challenges and opportunities,” Renewable and Sustainable Energy Reviews, vol. 72, pp. 205–214, 2017.; [38] R. A. Spalding, L. H. L. Rosa, C. F. M. Almeida, R. F. Morais, M. R. Gouvea, N. Kagan, D. Mollica, A. Dominice, L. Zamboni, G. H. Batista, J. P. Silva, L. A. Costa, and M. A. P. Fredes, “Fault location, isolation and service restoration (flisr) functionalities tests in a smart grids laboratory for evaluation of the quality of service,” in 2016 17th International Conference on Harmonics and Quality of Power (ICHQP), pp. 879–884, 2016.; [39] N. D. Hatziargyriou, Microgrids: Architectures and Control. Wiley - IEEE, Wiley, 2014.; [40] S. Beheshtaein, M. Savaghebi, J. M. Guerrero, R. Cuzner, and J. C. Vasquez, “A secondary-control based fault current limiter for four-wire three phase inverter-interfaced dgs,” in IECON 2017 - 43rd Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society, pp. 2363–2368, 2017.; [41] S. AG, “Overcurrent and feeder protection – SIPROTEC 7SJ82,” 2024. [Online; accessed 2024-04-14].; [42] A. Barranco-Carlos, C. Orozco-Henao, J. Marín-Quintero, J. Mora-Flórez, and A. Herrera-Orozco, “Adaptive protection for active distribution networks: An approach based on fuses and relays with multiple setting groups,” IEEE Access, vol. 11, pp. 31075–31091, 2023.; [43] S. A. Gopalan, V. Sreeram, and H. H. Iu, “A review of coordination strategies and protection schemes for microgrids,” Renewable and Sustainable Energy Reviews, vol. 32, pp. 222–228, 2014.; [44] B. J. Brearley and R. R. Prabu, “A review on issues and approaches for microgrid protection,” Renewable and Sustainable Energy Reviews, vol. 67, pp. 988–997, 2017.; [45] B. Grisales-Soto, S. Pérez-Londoño, and J. Mora-Flórez, “Low computational burden adaptive overcurrent protection for active distribution networks,” International Transactions on Electrical Energy Systems, vol. 2023, 2023.; [46] S. Kar, S. R. Samantaray, and M. D. Zadeh, “Data-mining model based intelligent differential microgrid protection scheme,” IEEE Systems Journal, vol. 11, no. 2, pp. 1161–1169, 2017.; [47] W.-J. Tang and H.-T. Yang, “Data mining and neural networks based self-adaptive protection strategies for distribution systems with dgs and fcls,” Energies, vol. 11, no. 2, p. 426, 2018.; [48] J. Orozco-Álvarez, A. Herrera-Orozco, and J. Mora-Flórez, “Communication-less adaptive directional overcurrent protection strategy considering islanded mode detection in active distribution networks,” Results in Engineering, vol. 20, p. 101538, 2023.; [49] S. Shen, D. Lin, H. Wang, P. Hu, K. Jiang, D. Lin, and B. He, “An adaptive protection scheme for distribution systems with dgs based on optimized thevenin equivalent parameters estimation,” IEEE Transactions on Power Delivery, vol. 32, no. 1, pp. 411–419, 2017.; [50] P. Anderson, C. Henville, R. Rifaat, B. Johnson, and S. Meliopoulos, Power System Protection. IEEE Press Series on Power and Energy Systems, Wiley, 2022.; [51] M. Y. Shih, A. Conde, C. Ángeles Camacho, E. Fernández, Z. Leonowicz, F. Lezama, and J. Chan, “A two stage fault current limiter and directional overcurrent relay optimization for adaptive protection resetting using differential evolution multi-objective algorithm in presence of distributed generation,” Electric Power Systems Research, vol. 190, p. 106844, 2021.; [52] A. Phadke and J. Thorp, Computer Relaying for Power Systems. Wiley, 2009.; [53] H. Lin, K. Sun, Z.-H. Tan, C. Liu, J. M. Guerrero, and J. C. Vasquez, “Adaptive protection combined with machine learning for microgrids,” IET generation, transmission & distribution, vol. 13, no. 6, pp. 770–779, 2019.; [54] Q. Yang, J. A. Barria, and T. C. Green, “Communication infrastructures for distributed control of power distribution networks,” IEEE Transactions on Industrial Informatics, vol. 7, no. 2, pp. 316–327, 2011.; [55] I. Serban, S. Céspedes, C. Marinescu, C. A. Azurdia-Meza, J. S. Gómez, and D. S. Hueichapan, “Communication requirements in microgrids: A practical survey,” IEEE Access, vol. 8, pp. 47694–47712, 2020.; [56] M. A. Setiawan, F. Shahnia, S. Rajakaruna, and A. Ghosh, “Zigbee-based communication system for data transfer within future microgrids,” IEEE Transactions on Smart Grid, vol. 6, no. 5, pp. 2343–2355, 2015.; [57] T. Dragičević, P. Siano, and S. S. Prabaharan, “Future generation 5g wireless networks for smart grid: A comprehensive review,” Energies, vol. 12, no. 11, p. 2140, 2019.; [58] T. Mai, A. Haque, T. Vo, P. Nguyen, and M. Pham, “Development of ict infrastructure for physical lv microgrids,” in 2018 IEEE International Conference on Environment and Electrical Engineering and 2018 IEEE Industrial and Commercial Power Systems Europe (EEEIC / ICPS Europe), pp. 1–6, 2018.; [59] D. Gutierrez-Rojas, P. H. J. Nardelli, G. Mendes, and P. Popovski, “Review of the state of the art on adaptive protection for microgrids based on communications,” IEEE Transactions on Industrial Informatics, vol. 17, no. 3, pp. 1539–1552, 2021.; [60] D. Martin, P. Sharma, A. Sinclair, and D. Finney, “Distance protection in distribution systems: How it assists with integrating distributed resources,” in 2012 65th Annual Conference for Protective Relay Engineers, pp. 166–177, 2012.; [61] A. M. Tsimtsios and V. C. Nikolaidis, “Setting zero-sequence compensation factor in distance relays protecting distribution systems,” IEEE Transactions on Power Delivery, vol. 33, no. 3, pp. 1236–1246, 2017.; [62] Y. Yin, Y. Fu, Z. Zhang, and A. Zamani, “Protection of microgrid interconnection lines using distance relay with residual voltage compensations,” IEEE Transactions on Power Delivery, vol. 37, no. 1, pp. 486–495, 2021.; [63] A. C. Adewole, A. D. Rajapakse, D. Ouellette, and P. Forsyth, “Protection of active distribution networks incorporating microgrids with multi-technology distributed energy resources,” Electric Power Systems Research, vol. 202, p. 107575, 2022.; [64] J. Ma, J. Liu, Z. Deng, S. Wu, and J. S. Thorp, “An adaptive directional current protection scheme for distribution network with dg integration based on fault steady-state component,” International Journal of Electrical Power & Energy Systems, vol. 102, pp. 223–234, 2018.; [65] J. Andruszkiewicz, J. Lorenc, B. Staszak, A. Weychan, and B. Zięba, “Overcurrent protection against multi-phase faults in mv networks based on negative and zero sequence criteria,” International Journal of Electrical Power & Energy Systems, vol. 134, p. 107449, 2022.; [66] P. Mahat, Z. Chen, B. Bak-Jensen, and C. L. Bak, “A simple adaptive overcurrent protection of distribution systems with distributed generation,” IEEE Transactions on Smart Grid, vol. 2, no. 3, pp. 428–437, 2011.; [67] A. Soleimanisardoo and H. Kazemi Karegar, “Alleviating the impact of dgs and network operation modes on the protection system,” IET Generation, Transmission & Distribution, vol. 14, no. 1, pp. 21–28, 2020.; [68] A. J. Pansini, Guide to electrical power distribution systems. River Publishers, 2020.; [69] A. Fazanehrafat, S. Javadian, S. Bathaee, and M.-R. Haghifam, “Maintaining the recloser-fuse coordination in distribution systems in presence of DG by determining DG’s size,” in IET 9th International Conference on Developments in Power Systems Protection (DPSP 2008), pp. 132–137, IET, 2008.; [70] S. Ghobadpour, M. Gandomkar, and J. Nikoukar, “Determining optimal size of superconducting fault current limiters to achieve protection coordination of fuse-recloser in radial distribution networks with synchronous DGs,” Electric Power Systems Research, vol. 185, p. 106357, 2020.; [71] A. Elmitwally, E. Gouda, and S. Eladawy, “Restoring recloser-fuse coordination by optimal fault current limiters planning in dg-integrated distribution systems,” International Journal of Electrical Power & Energy Systems, vol. 77, pp. 9–18, 2016.; [72] M. N. Alam, B. Das, and V. Pant, “Protection scheme for reconfigurable radial distribution networks in presence of distributed generation,” Electric Power Systems Research, vol. 192, p. 106973, 2021.; [73] CREG, “Resolución 121 de 2017,” 2017.; [74] CREG, “Resolución 030 de 2018,” 2018.; [75] CREG, “Resolución 281 de 2015,” 2015.; [76] CREG, “Resolución 174 de 2018,” 2018.; [77] W. Wang, Y. Xu, and M. Khanna, “A survey on the communication architectures in smart grid,” Computer networks, vol. 55, no. 15, pp. 3604–3629, 2011.; [78] H. Salazar Isaza, R. A. Hincapié Isaza, A. Arias Londoño, D. Paredes Cortés, and L. S. Peña, “Apoyo en el estudio y elaboración de las bases para proponer el agente que debe desarrollar la implementación de la infraestructura de medición avanzada,” tech. rep., Universidad Tecnológica de Pereira, 2019.; [79] CREG, “Resolución 002 de 2022,” 2022.; [80] Ministerio de Minas y Energía, “Resolución CREG No.015 De 2018,” tech. rep., 2018.; [81] M. Gottschalk, M. Uslar, and C. Delfs, The Use Case and Smart Grid Architecture Model Approach The IEC 62559-2 Use Case Template and the SGAM Applied in Various Domains. 2017.; [82] Graphic Resources LLC., “Freepik,” 2014.; [83] I. E. A. (IEA), “Global energy review: CO2 emissions in 2020,” 2021. [Online; accessed 2021-08-24].; [84] I. E. A. (IEA), “After steep drop in early 2020, global carbon dioxide emissions have rebounded strongly,” 2021. [Online; accessed 2021-08-25].; [85] R. Turconi, A. Boldrin, and T. Astrup, “Life cycle assessment (lca) of electricity generation technologies: Overview, comparability and limitations,” Renewable and Sustainable Energy Reviews, vol. 28, pp. 555–565, 2013.; [86] I. E. A. (IEA), “Electricity market report – july 2021,” Tech. Rep. July, France, 2021.; [87] E. Nam and T. Jin, “Mitigating carbon emissions by energy transition, energy efficiency, and electrification: Difference between regulation indicators and empirical data,” Journal of Cleaner Production, vol. 300, p. 126962, 2021.; [88] P. Bertoldi and R. Mosconi, “Do energy efficiency policies save energy? a new approach based on energy policy indicators (in the eu member states),” Energy Policy, vol. 139, no. January, p. 111320, 2020.; [89] F. deLlano Paz, P. Martínez Fernandez, and I. Soares, “Addressing 2030 EU policy framework for energy and climate: Cost, risk and energy security issues,” Energy, vol. 115, pp. 1347–1360, 2016.; [90] N. Unidas, “¿qué es el acuerdo de parís?,” 2021. [Online; accessed 2021-08-24].; [91] IEA, “World energy outlook 2020,” 2020. [Online; accessed 2021-06-04].; [92] E. Marrasso, C. Roselli, and M. Sasso, “Electric efficiency indicators and carbon dioxide emission factors for power generation by fossil and renewable energy sources on hourly basis,” Energy Conversion and Management, vol. 196, pp. 1369–1384, 9 2019.; [93] F. Greer, P. Raftery, and A. Horvath, “Considerations for estimating operational greenhouse gas emissions in whole building life-cycle assessments,” Building and Environment, p. 111383, 2024.; [94] P. M. De Oliveira-De Jesus, “Effect of generation capacity factors on carbon emission intensity of electricity of latin america amp; the caribbean, a temporal ida-lmdi analysis,” Renewable and Sustainable Energy Reviews, vol. 101, pp. 516–526, 3 2019.; [95] B. Ang and B. Su, “Carbon emission intensity in electricity production: A global analysis,” Energy Policy, vol. 94, pp. 56–63, 7 2016.; [96] I. E. Agency, “Indicadores de eficiencia energética: Fundamentos estadísticos,” IEA Publications, pp. 1–211, 2016.; [97] X. Wang, Y. Lu, C. Chen, X. Yi, and H. Cui, “Total-factor energy efficiency of ten major global energy-consuming countries,” Journal of Environmental Sciences, vol. 137, pp. 41–52, 2024.; [98] UPME, “Balance Energético Colombiano (BECO) - Consulta,” 2020.; [99] UPME, “Plan energetico nacional colombia: Ideario energético 2050,” Unidad de Planeación Minero Energética, Republica de Colombia, p. 184, 2015.; [100] M. G. Patterson, “What is energy efficiency? concepts, indicators and methodological issues,” Energy Policy, vol. 24, no. 5, pp. 377–390, 1996.; [101] M. Wünsch, R. Offermann, K. Weinert, F. Seefeldt, and I. Ziegenhagen, “Benefits of energy efficiency on the german power sector,” Agora Energiewende, no. April, 2014.; [102] T. Jin, “Impact of heat and electricity consumption on energy intensity: A panel data analysis,” Energy, vol. 239, p. 121903, 1 2022.; [103] XM, “Capacidad efectiva por tipo de generación,” 2021. [Online; accessed 2021-07-31].; [104] H. Al Garni, A. Kassem, A. Awasthi, D. Komljenovic, and K. Al-Haddad, “A multicriteria decision making approach for evaluating renewable power generation sources in saudi arabia,” Sustainable Energy Technologies and Assessments, vol. 16, pp. 137–150, 2016.; [105] Y. Soler-Castillo, J. C. Rimada, L. Hernández, and G. Martínez-Criado, “Modelling of the efficiency of the photovoltaic modules: Grid-connected plants to the Cuban national electrical system,” Solar Energy, vol. 223, pp. 150–157, 2021.; [106] H. Dargahi and K. B. Khameneh, “Energy intensity determinants in an energy-exporting developing economy: Case of iran,” Energy, vol. 168, pp. 1031–1044, 2 2019.; [107] U. de Planeación Minero Energética, “Consultoría técnica para el fortalecimiento y mejora de la base de datos de factores de emisión de los combustibles colombianos - fecoc,” tech. rep., 2016.; [108] F. Dong, B. Yu, T. Hadachin, Y. Dai, Y. Wang, S. Zhang, and R. Long, “Drivers of carbon emission intensity change in china,” Resources, Conservation and Recycling, vol. 129, pp. 187–201, 2 2018.; [109] Ministerio de Minas y Energía, “Resolución CREG No.097 de 2008,” tech. rep., 2008.; [110] Comisión de Regulación de Energía y Gas - CREG, “Resolución CREG No. 025 de 1995,” 1995.; [111] F. Lucero García and M. V. Toasa Yujato, Manual de estadísticas energéticas. 2017.; [112] T. Chalá and V. García, “Pérdidas en distribución de energía eléctrica,” Master’s thesis, 2012.; [113] XM, “Liquidación y Administración de Cuentas (LAC),” 2023.; [114] D. J. Romero-López and A. Vargas-Rojas, “Modelo de incentivos para la reducción de pérdidas de energía eléctrica en Colombia,” Revista de la Maestría en Derecho Económico, vol. 6, no. 6, pp. 221–257, 2013.; [115] I. A. E. Agency, Energy indicators for sustainable development: guidelines and methodologies. 2005.; [116] I. E. Agency, “Indicadores de eficiencia energética: Bases esenciales para el establecimiento de políticas,” IEA Publications, p. 182, 2015.; [117] Ministerio de Minas y Energía, “Resolución CREG No.133 de 2013,” tech. rep., 2013.; [118] Ministerio de Minas y Energía, “Resolución CREG No.174 De 2011,” tech. rep., 2011.; [119] ANDI, “Informe encuesta de calidad de la energía. septiembre 2020,” tech. rep., 2020.; [120] CREG, “Resolución 058 de 2008,” 2008.; [121] Ministerio de Minas y Energía, “Resolución CREG No.109 De 2019,” tech. rep., 2019.; [122] A. N. de Industriales, “Informe nacional de competitividad 2019 - 2020,” 2020.; [123] M. de energía and UPME, “Inflación de energía en Colombia,” 9 2020.; [124] E. F. S. Úbeda, J. P. G. A. M. S. Roque, E. Chueca, and M. Hallack, “Impacto del covid-19 en la demanda de energía eléctrica en latinoamérica y el caribe,” 2021.; [125] A. Damodaran, Investment Valuation Tools and Techniques for Determining the Value of Any Asset, vol. 666. John Wiley & Sons Inc, 2002.; [126] C. Tascheret, G. Rattá, and A. M. Andreoni, “Methodology to determine the optimal electricity distribution tariff using benchmarking techniques,” in 2016 13th International Conference on the European Energy Market (EEM), vol. 2016-July, pp. 1–5, IEEE, IEEE Computer Society, 7 2016.; [127] P. Corredor, U. Helman, D. Jara, and F. A. Wolac, “Misión de transformación energética y modernización de la industria eléctrica: hoja de ruta para la energía del futuro,” 2020.; [128] R. Cruz, H. Torres, M. Montoya, J. Barrientos, L. Pineda, L. Niebles, O. Bedoya, B. Duque, C. Gómez, J. Uribe, and A. Franco, Caracterización del Sector Eléctrico colombiano. SENA, 2013.; [129] S. Chawda, R. Bhakar, and P. Mathuria, “Uncertainty and risk management in electricity market: Challenges and opportunities,” in 2016 national power systems conference (NPSC), pp. 1–6, IEEE, 2016.; [130] J. Cardona, M. Gil, and J. Arbelaéz, “Administración de riesgos financieros en los mercados de energía eléctrica.,” 2019.; [131] CREG, “Circular CREG 037-2006,” 2006.; [132] C. G. Soops, “Sostenibilidad del mercado eléctrico colombiano. implementación de un mercado anónimo y estandarizado de contratos,” 2021.; [133] CREG, “Circular CREG 070-2021,” 2021.; [134] J. Campo and V. Sarmiento, “The relationship between energy consumption and gdp: Evidence from a panel of 10 Latin American countries,” Latin American Journal of Economics, vol. 50, pp. 233–255, 2013.; [135] J. Millán, Entre el mercado y el Estado. Tres décadas de reformas en el sector eléctrico de América Latina. Banco Interamericano de Desarollo, 2006.; [136] M. Santa María, N. Von Der Fehr, J. Millán, J. Benavides, O. Gracia, and E. Schutt, El Mercado de la Energía Eléctrica en Colombia: Características, Evolución e Impacto Sobre Otros Sectores. 2009.; [137] CREG, “Resolución CREG 083-2021,” 2021.; [138] CREG, “Resolución CREG 119-2007,” 2007.; [139] CREG, “Resolución CREG 101-002,” 2022.; [140] I. J. Pérez-Arriaga, Regulation of Power Sector. Springer, 2013.; [141] M. Jonas J, “Ratemaking as climate adaptation governance,” Frontiers in Climate, vol. 3, p. 738972, 2021.; [142] CREG, “Resolución CREG 031-1997,” 1997.; [143] M. Liu, F. F. Wu, and Y. Ni, “A survey on risk management in electricity markets,” in 2006 IEEE Power Engineering Society General Meeting, pp. 1–6, 2006.; [144] C. Guadarrama, A. Viana, J. Gutiérrez, and A. Paz, Renewable energy auctions in Colombia: Context, design and results. IRENA and USAID, 2021.; [145] XM, “Informe de resultados nuevas subasta 2021.” [Online; accessed 2023-09-25].; [146] CREG, “Resolución CREG 114-2018,” 2018.; https://hdl.handle.net/11059/15548; https://doi.org/10.22517/9789587229394; Universidad Tecnológica de Pereira; Repositorio Universidad Tecnológica de Pereira; https://repositorio.utp.edu.co/home
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4Academic Journal
المصدر: Pensamiento Americano, Vol 17, Iss 34 (2024)
مصطلحات موضوعية: cambios ambientales, embalses, energía hidroeléctrica, impacto ambiental, Social sciences (General), H1-99
Relation: https://publicaciones.americana.edu.co/index.php/pensamientoamericano/article/view/759; https://doaj.org/toc/2745-1402; https://doaj.org/article/eadf2c5d0f4041069a7a326c990dc3d5
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5Academic Journal
المؤلفون: Scott, Christopher A., Khaling, Sarala, Shrestha, Padmendra P., Riera, Felix Sebastián, Choden, Kinley, Kasvi, Singh
المصدر: Mountain Research and Development 43 (1) : A1-A8 (2023).
مصطلحات موضوعية: Cambio Climático, Producción de Energía Hidroeléctrica, Energía Hidroeléctrica, Energía Renovable, Climate Change, Hydroelectric Power Generation, Hydroelectric Power, Renewable Energy, Transición Energética, Andes, Energy Transition
جغرافية الموضوع: Región himalaya, Himalayan region, Región andina, Andean region
وصف الملف: application/pdf
Relation: http://hdl.handle.net/20.500.12123/15647; https://bioone.org/journals/mountain-research-and-development/volume-43/issue-1/MRD-JOURNAL-D-21-00062/Renewable-Electricity-Production-in-Mountain-Regions--Toward-a-People/10.1659/MRD-JOURNAL-D-21-00062.full; Scott, C.A.; Khaling, S.; Shrestha, P.P.; Riera, F.S.; Choden, K. & Singh, K. (2 May 2023). Renewable Electricity production in mountain regions: toward a people-centered energy transition agenda. Mountain Research and Development, 43(1), A1-A8-; https://doi.org/10.1659/MRD-JOURNAL-D-21-00062
الاتاحة: https://hdl.handle.net/20.500.12123/15647
https://bioone.org/journals/mountain-research-and-development/volume-43/issue-1/MRD-JOURNAL-D-21-00062/Renewable-Electricity-Production-in-Mountain-Regions--Toward-a-People/10.1659/MRD-JOURNAL-D-21-00062.full
https://doi.org/10.1659/MRD-JOURNAL-D-21-00062 -
6Book
المساهمون: Pardo Pinzón, Janneth
مصطلحات موضوعية: Hidroituango, Cuenca media del río Sinú, ArcGIS Pro, Amenazas latentes, Tecnología en Levantamientos Topográficos -- Tesis y disertaciones académicas, Energía hidroeléctrica, Inundaciones, Cartografía digital, Gestión de riego, Latent threats, Middle basin of the Sinú river
وصف الملف: pdf; application/pdf
Relation: http://hdl.handle.net/11349/34612
الاتاحة: http://hdl.handle.net/11349/34612
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7Conference
المؤلفون: Arana García, Estanislao
مصطلحات موضوعية: Centrales hidroeléctricas, Seguridad energética, Energía hidroeléctrica
Relation: http://hdl.handle.net/10045/137099; Arana García, Estanislao. “El necesario impulso a las centrales hidroeléctricas reversibles como contribución a la seguridad energética nacional: algunas cuestiones jurídicas”. En: Melgarejo Moreno, Joaquín; López Ortiz, Mª Inmaculada; Fernández Aracil, Patricia. Seguridad hídrica. Alacant: Universitat d’Alacant, 2023. ISBN 978-84-1302-234-5, pp. 511-528; http://hdl.handle.net/10045/137384
الاتاحة: http://hdl.handle.net/10045/137384
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8Academic Journal
المصدر: Ingenio Libre; Vol. 11 Núm. 21 (2023): Una mirada desde la innovación e investigación interdisciplinar; 18-35 ; 2322-8415 ; 1692-0767
مصطلحات موضوعية: Energía hidroeléctrica, afectaciones sociales, medio ambiente, cuenca del río Magdalena-Cauca, Colombia, Social Affectations: Environment, Magdalena-Cauca river basin
وصف الملف: application/pdf
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9Academic Journal
المؤلفون: García Lozano, Luis Miguel
المصدر: Revista Jurídica Universidad Autónoma de Madrid; Núm. 47 (2023); 31-53 ; Revista Jurídica Universidad Autónoma de Madrid; No. 47 (2023); 31-53 ; 2174-0844 ; 1575-720X ; 10.15366/rjuam2023.47
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10Academic Journal
المؤلفون: Pablo Emilio Escamilla-García, Emmanuel Fernández-Rodríguez, Martha E. Jiménez-Castañeda, Carlos O. Jiménez-González, José Antonio Morales-Castro
المصدر: Latin American Research Review, Vol 58, Pp 383-402 (2023)
مصطلحات موضوعية: Latin America and the Caribbean, hydro, wind, solar, socio-politics, economy, América Latina y el Caribe, energía hidroeléctrica, energía eólica, energía solar, socio-política, economía, Latin America. Spanish America, F1201-3799, Social Sciences
Relation: https://www.cambridge.org/core/product/identifier/S1542427823000159/type/journal_article; https://doaj.org/toc/1542-4278; https://doaj.org/article/cc888d9cdc154c7c941bada70fd5ba67
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11Conference
المصدر: Repositorio Institucional - SENAMHI ; Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú
مصطلحات موضوعية: Cuencas, Cambio Climático, Gestión Energética, Energía Hidroeléctrica
وصف الملف: application/pdf
Relation: https://hdl.handle.net/20.500.12542/1907
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12
المؤلفون: Claro, Natércia Rodrigues da Silva
المساهمون: Miranda, João, Repositório da Universidade de Lisboa
مصطلحات موضوعية: Direito administrativo, Recursos hídricos, Domínio público, Utilização privada, Propriedade pública, Produção de energia, Energia hidroeléctrica, Teses de mestrado - 2020, Direito
وصف الملف: application/pdf
الاتاحة: http://hdl.handle.net/10451/44699
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13Video Recording
مصطلحات موضوعية: Utilización del agua, Agua de riego, Agua potable, Mendoza (Argentina), Energía hidroeléctrica, Agua subterránea, Producción agrícola
جغرافية الموضوع: Mendoza 2001
وصف الملف: application/flv
الاتاحة: http://bdigital.uncu.edu.ar/1355
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14Academic Journal
المؤلفون: Valencia Rodríguez, Daniel, Herrera Pérez, Juliana, Restrepo Santamaría, Daniel, Galeano Moreno, Andrés Felipe, Robert Winton, Scott, Jiménez Segura, Luz Fernanda
مصطلحات موضوعية: Freshwater biodiversity, Fish communities, Energía hidroeléctrica, Hydroelectric power, Peces de agua dulce, Freshwater fishes, Ecología de agua dulce, Freshwater ecology, Vigilancia ambiental, Environmental monitoring, Río Magdalena, Magdalena River, Beta diversity, Ichthyofauna, Long-term monitoring, http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_25612, http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_3105, http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_3104, http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_37876, http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_49971, http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh2004001290, http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh95003207
وصف الملف: application/pdf; application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Relation: Neotrop. ichthyol.; https://hdl.handle.net/10495/30271
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15Academic Journal
المؤلفون: Jiménez Segura, Luz Fernanda, Restrepo Santamaría, Daniel, García Melo, Luis José, Torres Velásquez, Adriana María, Jaramillo Villa, Úrsula
المصدر: Actualidades Biológicas; Vol. 40 No. 108 (2018); 97-102 ; Actualidades Biológicas; Vol. 40 Núm. 108 (2018); 97-102 ; Actualidades Biológicas; v. 40 n. 108 (2018); 97-102 ; 2145-7166 ; 0304-3584
مصطلحات موضوعية: tropics, Andean river, hydropower, freshwater migratory fish, management strategy, Hydroelectric power, Tropical zones, Freshwater fishes, Water reservoirs, Andino River, trópico, río Andino, energía hidroeléctrica, peces dulceacuícolas migratorios, actividades de mitigación ambiental, Zona tropical, Peces de agua dulce, Embalses
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Relation: https://revistas.udea.edu.co/index.php/actbio/article/view/333844/20789837; https://revistas.udea.edu.co/index.php/actbio/article/view/333844/20789838; https://revistas.udea.edu.co/index.php/actbio/article/view/333844/20794215; https://revistas.udea.edu.co/index.php/actbio/article/view/333844
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16Academic Journal
المؤلفون: Herrer Fernández, Sara
المصدر: Análisis Jurídico - Político; Vol. 4 No. 8 (2022): Julio - Diciembre; 83 - 112 ; Análisis Jurídico - Político; Vol. 4 Núm. 8 (2022): Julio - Diciembre; 83 - 112 ; 2665-5489 ; 2665-5470
مصطلحات موضوعية: hydropolitics, food security, climate change, drought, hydropower, transboundary river basins, upstream water use, hard power, soft power, cooperative game theory, prisoner's dilemma, hidropolítica, seguridad alimentaria, cambio climático, sequía, energía hidroeléctrica, cuencas fluviales transfronterizas, uso de aguas arriba, poder duro, poder blando, teoría del juego cooperativo, dilema del prisionero
وصف الملف: application/pdf; text/html; text/xml; application/zip
Relation: https://hemeroteca.unad.edu.co/index.php/analisis/article/view/5877/5692; https://hemeroteca.unad.edu.co/index.php/analisis/article/view/5877/5742; https://hemeroteca.unad.edu.co/index.php/analisis/article/view/5877/6196; https://hemeroteca.unad.edu.co/index.php/analisis/article/view/5877/6195; https://hemeroteca.unad.edu.co/index.php/analisis/article/view/5877/6197; https://hemeroteca.unad.edu.co/index.php/analisis/article/view/5877
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17Academic Journal
المؤلفون: Cifuentes-Osorio, Laura Marcela, Cuervo-Escobar, Laurent, Zamorano-García, Jhoana Milena, Valencia-Hernández, Javier Gonzaga
المصدر: Gestión y Ambiente; Vol. 24 Núm. Supl2 (2021): Hidroeléctricas, política hidroenergética y conflictos ambientales por represas en Colombia; 166-177 ; Gestión y Ambiente; Vol. 24 No. Supl2 (2021): Hidroeléctricas, política hidroenergética y conflictos ambientales por represas en Colombia; 166-177 ; 2357-5905 ; 0124-177X
مصطلحات موضوعية: Hydroelectric energy, armed and illegal conflict, community participation, environmental impact, socio-environmental conflict, Social sciences, Energía hidroeléctrica, conflicto armado, participación comunitaria, Impacto ambiental, conflicto socioambiental, Ciencias sociales
وصف الملف: application/pdf
Relation: https://revistas.unal.edu.co/index.php/gestion/article/view/92494/82596; Alcaldía de Manzanares, 2020. Atención al usuario. Derecho de petición radicado 127. Manzanares, Colombia.; Alcaldía de Marulanda, 2020. Atención al usuario. Derecho de petición radicado 350. Marulanda, Colombia.; Aledo, A., 2018. El socio-espacio de conflicto. Un marco conceptual para el análisis de los conflictos asociados a riesgos tecnológicos. En: Vallejos, A., Valencia, J., Boso, A. (Eds.), Riesgos, gobernanza y conflictos socioambientales. Ediciones Universidad de la Frontera, Santiago. pp. 43-68.; Central Hidroeléctrica de Caldas (CHEC), 2013. Informe de presentación al Mercado Reasegurador. Grupo EPM, Manizales, Colombia.; Comunicación personal líder comunitario del corregimiento de Aguabonita. 16 de mayo 2020. Marco Fiestas de la Cordialidad. Manzanares, Colombia.; Congreso de Colombia, 1993. Ley 99, Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA, y se dictan otras disposiciones. DO: 41.146. Bogotá, DC.; Corporación Autónoma Regional de Caldas (Corpocaldas), s.f. Expediente 1395. Proyecto Hidroeléctrico Montebonito. VI tomos. Subdirección Recursos Naturales, Permisos Ambientales, Licencias Ambientales. Caldas, Colombia.; Diez Hernández, J., Olmeda Sanz, S., 2008. Diseños eco-hidrológicos de pequeñas centrales hidroeléctricas: evaluación de caudales ecológicos. Energética, 39, 65-76.; Duque Quintero, M., Quintero Quintero, M., Duque Quintero, S., 2013. Participación de las comunidades en materia ambiental como estrategia para la conservación de la biodiversidad: el caso de los pescadores en la Ciénaga de Ayapel (Córdoba). Jurídicas 10(1), 164-180.; Giraldo, O., 2016. En Montebonito se sienten solos, pero unidos. Diario de prensa La Patria del 06 de marzo, disponible en: https://www.lapatria.com/sucesos/en-montebonito-se-sienten-solos-pero-unidos-265530; consultado: mayo de 2020.; Gobernación de Caldas, 2020. Primero la gente – Plan de desarrollo 2020-2023 – Unidos es posible. Manizales, Colombia.; Hernández Burbano, T., Hernández, S., 2017. Impactos ambientales de las pequeñas centrales hidroeléctricas a filo de agua en montañas andinas. Caso “El Edén”- Pensilvania - Caldas. Trabajo de grado. Programa de Ingeniería Ambiental, Universidad Nacional Abierta y a Distancia, Manizales, Colombia.; Lasso, T., Sánchez, F., Valencia, J., 2008. Observatorio de Conflictos Ambientales de la Universidad de Caldas. “El derecho de una región al agua. Un conflicto ambiental. Trasvase del río Guarinó al río La Miel”. Editorial Universidad de Caldas, Manizales, Colombia.; Latinco, 2010. Estudio de impacto ambiental del aprovechamiento hidroeléctrico del río Guarinó, proyecto Montebonito. Manizales, Colombia.; Layton, J., 2012. Centrales Hidroeléctricas del oriente impulsará las 10 microenergéticas. Diario de prensa La Patria del 15 de diciembre, disponible en: https://www.lapatria.com/economia/centrales-hidroel%C3%A9ctricas-del-oriente-impulsara-las-10-microenergeticas-21918; consultado: mayo de 2020.; Leah Temper, D., Martínez Alier. J., 2015. Mapeando las fronteras y las líneas del frente de la justicia ambiental global: el EJAtlas. J. Political Ecol. 22, 255-278.; Martínez, M., 2014. Energía hidráulica, La Miel del Oriente de Caldas. NOVUM (4), 9-24.; Mesa Cuadros, G., 2018. Una idea de justicia ambiental: elementos de conceptualización y fundamentación. Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, DC.; Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT), 2006. Términos de referencia del Estudio de Impacto Ambiental para la Construcción y operación de centrales hidroeléctricas (Términos base HE-TER.1-01 MAVDT, 2006). Bogotá, DC.; Morales, S., Corredor, L., Paba, J., Pacheco, L., 2014. Etapas de desarrollo de un proyecto de pequeñas centrales hidroeléctricas: Contexto y criterios básicos de implementación. Dyna 81(184), 178-185. DOI:10.15446/dyna.v81n184.39757; Núñez, M., 2014. Contexto de violencia y conflicto armado. En: López Hernández, C. (Ed.). Monografía Político electoral departamento de Caldas 1997 a 2007. Ediciones Observatorio de Democracia de la Misión de Observación Electoral, Bogotá, DC. pp. 2-62.; Orozco Tamayo, J., 2015. Del Edén al Infierno: campesinos de Bolivia (Caldas) protestan por el agua. Portal periodístico Las2orillas del 05 de agosto, disponible en https://www.las2orillas.co/del-eden-al-infierno-campesinos-de-bolivia-caldas-protestan-por-el-agua; consultado: mayo de 2020.; Palacio Valencia, M., Cifuentes Patiño, M., 2005. El departamento de Caldas: su configuración como territorio de conflicto armado y desplazamiento forzado. Trabajo Social (7), 99-110.; Presidencia de Colombia, 2015. Decreto 1076, Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. DO 49.523. Bogotá, DC.; República de Colombia. Asamblea Nacional Constituyente, 1991. Constitución Política de la República de Colombia. Gaceta Constitucional No. 116 de 20 de julio de 1991. Santafé de Bogotá.; Rutas del Conflicto; Consejo de Redacción; Colombia Check, s.f. Ríos de Vida y Muerte. La historia río Guarinó. Proyecto periodístico. Disponible en https://rutasdelconflicto.com/rios-vida-muerte/?q=node/36; consultado: mayo de 2020.; Valencia, J., 2014. El acceso a la justicia ambiental en Latinoamérica. Universidad de Caldas; Editorial Porrúa,;Red Internacional de Juristas para la Integración Americana, México, DF.; Unidad de Planeación Minero Energética (UPME); Pontificia Universidad Javeriana (PUJ); Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación (Colciencias); Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM); Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), 2015. Atlas Potencial hidroenergético de Colombia. Bogotá, DC.; https://revistas.unal.edu.co/index.php/gestion/article/view/92494
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18Academic Journal
المؤلفون: Campos-Medina, Fernando, Noguer Aceitón, Verónica
المصدر: Revista de Geografía Norte Grande; Núm. 85 (2023) ; 0718-3402 ; 0379-8682
مصطلحات موضوعية: Español, Territorio, Nuevas territorialidades, Teorías de la acción, Fenomenología, Energía Hidroeléctrica
وصف الملف: application/pdf
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19Academic Journal
المؤلفون: Bocharova, Irina, Rymanov, Alexander
المصدر: Tecnología y ciencias del agua; Vol. 13 Núm. 4 (2022): julio-agosto; 447-465 ; 2007-2422 ; 0187-8336 ; 10.24850/j-tyca-2022-v13-n4
مصطلحات موضوعية: impuesto sobre el agua, toma de agua, uso de cuerpos de agua, uso de cuerpos de agua en energía hidroeléctrica y rafting, Water tax, water intake, use of water bodies, use of water bodies in hydropower and timber rafting
وصف الملف: application/pdf
Relation: http://www.revistatyca.org.mx/ojs/index.php/tyca/article/view/2762/2472; http://www.revistatyca.org.mx/ojs/index.php/tyca/article/view/2762/2473; http://www.revistatyca.org.mx/ojs/index.php/tyca/article/view/2762
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20Academic Journal
المؤلفون: Santos, Marco Aurélio dos, Andrade, Andre Lima, Silva Junior, Orleno Marques da, Marins, Gloria Maria dos Santos, Ribeiro, Paulo Eduardo Aragon Marçal, Boité, Patricia Schumer Nunes, Moraes, Vanessa Riccioppo de
المصدر: Research, Society and Development; Vol. 11 No. 3; e17711326408 ; Research, Society and Development; Vol. 11 Núm. 3; e17711326408 ; Research, Society and Development; v. 11 n. 3; e17711326408 ; 2525-3409
مصطلحات موضوعية: Energia hidrelétrica, Licenciamento ambiental, Regulação ambiental, Energía hidroeléctrica, Licenciamiento ambiental, Regulación ambiental, Hydroelectric Power, Environmental Licensing, Environmental regulation
وصف الملف: application/pdf
Relation: https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/26408/23125; https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/26408